L'objectif de ce projet est de réaliser un générateur de signaux carrés et triangles à fréquence variable. Le cahier des charges fixé doit nous permettre de déterminer les montages à utiliser et les composants nécessaires, de réaliser la plaquette-circuit et de qualifier le fonctionnement du générateur ainsi réalisé.
Une utilisation fréquente de ces types de signaux se rencontre dans les systèmes d'alarmes, de sonneries (exemple : les sirènes d'alarmes et avertisseurs de police).
L'idée est d'utiliser des diodes Zéners. Le cahier des charges nous impose une valeur crête-crête de 5V. Cette dernière sera imposée grâce aux diodes Zéners placées à la sortie de l'étage amplificateur. Celles-ci nécessitant l'ajout d'une résistance de protection qu'on appellera Rp. Nous avons étudié le trigger de Schmidt en l'isolant.
Pour ceci il est nécessaire d'enlever le condensateur C1 de 10 nF. Ensuite, nous avons injecté sur la borne BNC J1 un signal triangulaire de 12V et relevé les oscillogrammes en entrée et sortie (J1 et J2) pour des fréquences allant de 10 Hz à 2500 Hz.
[...] De plus, notre front montant (ou descendant) se déclenche bien au moment où notre signal d'entrée atteint son seuil de basculement : III 2 2 Intégrateur : Nous avons ensuite réalisé le test de l'intégrateur en boucle ouverte, en retirant R1, R2 et Rp de façon à l'isoler. Nous avons placé une résistance de charge entre les bornes 1 et 15 (prévue initialement pour notre CNA) afin d'assurer la continuité avec le bornier et, injecté un signal carré de 10V à 1000Hz (pour J2). Nous avons alors relevé les oscillogrammes en entrée et sortie. On constate que ce composant fonctionne correctement puisqu'il intègre notre signal d'entrée qui est carré en un signal de sortie triangulaire. [...]
[...] Par ailleurs, la réalisation matérielle nous a obligé à travailler avec minutie et précision afin d'éviter les erreurs de câblage et anomalies de soudure et, de présenter une plaquette fonctionnelle que nous avons voulue la plus nette possible. Nous espérons y être parvenus, malgré le fonctionnement partiel de notre plaquette. Bibliographie indicative Michel Archambault et Pascal Mayeux. Formation pratique à l'électronique, ETSF p. Stéphane Valkov. Electronique analogique, Casteilla p. [...]
[...] Il convertit des données binaires en tensions électriques. Le réglage des interrupteurs permettant ainsi la modification de la valeur de la résistance. Schéma R-2R : CNA : II 5 Montage final Schéma du montage final : Avec comme données du schéma : A la mise sous tension : On a On utilisera les composants suivant pour réaliser notre projet : Carte essai/RE 323 EP/160*100 mm AOP TL082 (T.I) CNA AD7524 (Analog.Device) Bouton poussoir Interrupteurs DIL*8 III Partie pratique III 1 Réalisation du montage Plaquette vu du dessus : Plaquette vu du dessous : III 2 Test de la plaquette Nous avons tout d'abord vérifié le câblage et les soudures à l'aide du multimètre. [...]
[...] - de qualifier le fonctionnement du générateur ainsi réalisé. Notre projet se décline donc dans un premier temps par l'étude théorique des montages avec les différents éléments qui les composent. Ensuite, vient la partie pratique qui consiste à réaliser les câblages et les raccordements des composants sur la plaquette-circuit et à les tester. Enfin, nous étudions les montages utilisés pour générer, en sortie des circuits, des signaux carrés et triangles ainsi nous procédons à la qualification du générateur réalisé et présentons les mesures effectuées Une utilisation fréquente de ces types de signaux se rencontre dans les systèmes d'alarmes, de sonneries (exemple : les sirènes d'alarme et avertisseurs de police). [...]
[...] III - 2 - 4 Le générateur de signaux carrés et triangles (test final de la plaquette) : Même si celui-ci n'a pas pu être réalisé nous vous présentons tout de même les deux signaux sur les sorties J1 et J2 que nous devions obtenir avec ce schéma électronique. On retrouve bien le signal carré à la sortie du trigger et le signal triangulaire de l'intégrateur. Nous utilisons donc un réseau R-2R qui est commandé par nos interrupteurs DILx8. Ce type de réseau n'utilise que deux valeurs de résistances et 2R avec R=10kΩ). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture